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文檔簡介
II在Microblaze上的移植與使用專題(續(xù)3)六、擴展NORFLASH賽靈思的Spartan-3EStarterKit開發(fā)板板上載有Intel的16MByte(128Mbit)并行NORFlash,FLASH的型號為28F128J3,詳細地DATASHEET網上可以找到來參考。在EDK的硬件上我們使用XILINX的XPSMulti-CHannelExternalMemoryController(XPSMCHEMC)接口IP來連接FLASH。如果我們用BSB建立工程的話,選擇了Spartan-3EStarterKit開發(fā)板后在下面的步驟里直接鉤選FLASH就可以了,這樣比較方便。如果是在已有工程的IPCatalog里添加IP,還必須指定引腳的連接情況和PAD位置,具體的PAD位置參考賽靈思的文檔UG230:Spartan-3EFPGAStarterKitBoardUserGuide的第11章。在XPS界面左邊的Project欄下面的Projectfile的UCF文件內指定管腳,稍為麻煩一下,推薦由第一種方法直接通過BSB建立工程。具體IP核的使用請參考賽靈思文檔:XPSMulti-CHannelExternalMemoryControllerProductSpecification.pdf。
賽靈思的Spartan-3EStarterKit開發(fā)板上的XC3S500EFPGA支持BPI(BytePeripheralInterface)配置模式。要實現BPI方式配置,首先要對Spartan-3EStarterKit開發(fā)板J30進行跳線,具體可以參考賽靈思文檔UG230:Spartan-3EFPGAStarterKitBoardUserGuide第89頁的表11-4。選用BPIUP(BPIDOWN)模式,FPGA配置數據應該放在FLASH的低(高)地址空間,這里注意下28F128J3FLASH有×8(數據總線寬度為8位,這時數據總線高8位沒有用,數據放在總線低8位)和×16(數據總線寬度為16位)兩種工作模式。配置時應工作在×8模式,配置完成后,我們把它設置為×16模式,這是通過FLASH的BYTE#引腳選擇,BYTE#引腳為低電平時為選擇×8工作模式,為高電平時為選擇×16工作模式。BYTE#引腳是連接到FPGA的LDC2(C17)腳位。配置比特流文件首先通過iMPCT工具轉換成MCS文件,具體步驟為:選擇PrepareaPROMFile后按NEXT,選擇GenericParallelPROM和MCS文件格式,指定生成文件的名字和保存位置按NEXT,在按NEXT后進入選擇PROM器件界面,選擇PROM大小為16M和CreateBPI-ModePROM后按NEXT選擇要轉換的BIT文件就可以了。然后我們可以通過賽靈思的PicoBlazeNORFlashProgrammer()下載到FLASH中,當然我們也可以自己用MicroBlaze處理器編寫一個燒寫FLASH的工程來下載MCS文件到FLASH,但都不如直接使用來的方便,有興趣的朋友也可以研究或修改PicoBlazeNORFlashProgrammer工程,里面有PicoBlaze的匯編源程序。
介紹下MicroBlaze工程編譯后的目標代碼段的組成:
.text:存放指令代碼。
.rodata:存放只讀的變量。
.data:存放帶初始值的全局與靜態(tài)變量
.sdata::存放小的帶初始值的全局與靜態(tài)變量
.sdata2:存放小的帶初始值的全局與靜態(tài)變量
.bss:存放無初始值的全局與靜態(tài)變量
.sbss:存放小的無初始值的全局與靜態(tài)變量
.sbss2:存放小的帶初始值的全局與靜態(tài)變量
我們準備在NORFLASH上面直接執(zhí)行程序,所以要把只讀的段(包括.text、.rodata、.sdata2、.sbss2)定義到FLASH地址空間,把其它的段都定義到FPGA片內的BRAM。
下面以一個實際例子來介紹具體步驟:
1.首先按上節(jié)的步驟建立一個XPS工程和應用程序,在BSP階段的外設選擇時把FLASH加上,這時系統(tǒng)自動添加了XPSMCHEMC接口IP。
2.我們先把所有段還是放在BRAM內,編譯下載后可以看到LED在跑流水燈。
3.配置XPSMCHEMC接口IP用PLB連接到MicroBlaze處理器,無MCH通道,其它為默認。
4.點擊XPS界面左邊的工程名,在右鍵彈出菜單里選擇GenerateLinkerScript,在彈出對話框中可以選擇段的存放空間,把只讀的段.text、.rodata、.sdata2、.sbss2選擇到FLASH_C_MEM0_BASEADDR,其它段選擇到ilmb_cntlr_dlmb_cntlr,然后重新編譯工程,產生可執(zhí)行的鏈接文件(ELF文件)。
5.把第4步生成的executable.elf拷到工程目錄,然后在XPS界面選擇Project→LaunchEDKShell,在命令行輸入下面命令:
mb-objcopy\
--set-section-flags.text=alloc,readonly,code\
--set-section-flags.init=alloc,readonly,code\
--set-section-flags.fini=alloc,readonly,code\
--set-section-flags.text=alloc,readonly,code\
--set-section-flags.rodata=alloc\
--set-section-flags.sdata=contents\
--set-section-flags.sbbs=contentsexecutable.elfvolatile.elf
這可以把在BRAM中的內容存儲volatile.elf文件。
再在命令行輸入下面命令:
mb-objcopy–Obinary-j.text–j.fini–j.init–jrodata–jsdata2–j.sbss2executable.elfflash.bin
這可以把在FLASH中的內容存儲flash.bin文件。
6.把flash.bin文件燒到FLASH中,這可以通過上面的PicoBlazeNORFlashProgrammer工程用串口下載,也可以用XPS界面選擇DeviceConfiguration→ProgramFlashMemory下載,注意不用XPS生成BootLoad。
7.把第五步生成的volatile.elf改名為executable.elf覆蓋第4步生成的executable.elf文件。
然后用XPS界面選擇DeviceConfiguration→UpdataBitstream和DeviceConfiguration→DownloadBitstream把BRAM中的內容與FPGA配置數據下載到FPGA。
現在又可以看到LED在跑流水燈了,但明顯可以看到速度要慢多了,說明程序是在NORFLASH上執(zhí)行的。如果速度要求不高的話,擴展一塊NORFLASH來存儲代碼與數據已經足夠了,否則我們需要再擴展一塊RAM,把代碼與數據存儲在RAM上速度比較快,同時需要一個BOOTL
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